Способ определения прочностных характеристик скального массива

 

Изобретение относится к горному делу и предназначено для натурных исследований сопротивления сдвигу скального массива (СМ). Цель изобретения - повышение точности определяемых х-к. Для этого в СМ изготавливают два целика (Ц) прямоугольного сечения с размерами A<SB POS="POST">1</SB><SP POS="POST">.</SP>B<SB POS="POST">1</SB>, A<SB POS="POST">2</SB><SP POS="POST">.</SP>B<SB POS="POST">2</SB>. Выполняют Ц с напорными поверхностями, имеющими разные углы β<SB POS="POST">1</SB>, β<SB POS="POST">2</SB> наклона к горизонтальной плоскости (ГП). Напорную поверхность первого Ц выполняют горизонтальной (β<SB POS="POST">1</SB>=0). Нагружают первый Ц до разрушения нагрузкой P<SB POS="POST">1</SB>. Определяют угол α<SB POS="POST">1</SB> наклона плоскости скола к ГП и, с учетом значения расчетного напряжения в СМ от проектируемого сооружения, расчитывают угол β<SB POS="POST">2</SB> по формуле β<SB POS="POST">2</SB>=2{α<SB POS="POST">1</SB>-ARCTG[P<SB POS="POST">1</SB>(1+TGΑ<SB POS="POST">1</SB><SP POS="POST">.</SP>TG2Α<SB POS="POST">1</SB>)]:[A<SB POS="POST">1</SB>B<SB POS="POST">1</SB>Σ<SB POS="POST">P</SB>TG2Α<SB POS="POST">1</SB>(1+TG<SP POS="POST">2</SP>Α<SB POS="POST">1</SB>)]-1/TG2Α<SB POS="POST">1</SB>}. Изготавливают второй Ц и нагружают его до разрушения нагрузкой P<SB POS="POST">2</SB> и фиксируют предельную величину последней. Определяют угол α<SB POS="POST">2</SB> наклона плоскости скола второго Ц к ГП. Величину угла φ внутреннего трения расчитывают по формуле φ=2Α<SB POS="POST">2</SB>-90°-β<SB POS="POST">2</SB>, а величину сцепления C по формуле C={P<SB POS="POST">2</SB><SP POS="POST">.</SP>COSΑ<SB POS="POST">2</SB>[SIN(Α<SB POS="POST">2</SB>-β<SB POS="POST">2</SB>)-COS(Α<SB POS="POST">2</SB>-β<SB POS="POST">2</SB>)TG(2Α<SB POS="POST">2</SB>-90°-β<SB POS="POST">2</SB>)]}:A<SB POS="POST">2</SB>B<SB POS="POST">2</SB>. Способ обеспечивает создание условий испытаний, близких к натурным, когда на поверхности сдвига разрушаемого образца обеспечивается напряженное состояние, соответствующее расчетному. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (l9) ((() (st)s Е 21 С 39/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Й (21) 4459002/24-03 (22) 12.07.88 (46) 30,12,90. Бюл, Q 48 (71) Среднеазиатское отделение Всесоюзного проектно-изыскательского и научноисследовательского института Гидропроект" им. С.Я,Жука (72) Г.Н.Петров, А.В.Количко и О.А.Мануилов (53) 622.23.05 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1452982, 16.04.87. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНО

СТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СКАЛЬНОГО

МАССИВА (57) Изобретение относится к горному делу и предназначено для натурных исследований сопротивления сдвигу скального массива (СМ). Цель изобретения — повышение точности определяемых х-к. Для этого в CM изготавливают два целика (Ц) прямоугольного сечения с размерами а b>. а2 bz.

Выполняют Ц с напорными поверхностями, имеющими разные углы,61,@ наклона к горизонтальной плоскости (ГП). Напорную поверхность первого Ц выполняют горизонИзобретение относится к горному делу, а именно к способам определения механических характеристик скального массива и предназначено для натурных исследований сопротивления сдвигу скального массива.

Цель изобретения — повышение точности определяемых характеристик.

На фиг. 1 представлена схема нагружаемого целика; на фиг. 2 — сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 — схема разложения нагрузки P на составл я ющие.

Способ определения прочностных характеристик скального массива осуществляется следующим образом. тальной (P> = О). Нагружают первый Ц до разрушения нагрузкой Р1. Определяют угол а1 наклона плоскости скола к ГП и, с учетом значения расчетного напряжения в СМ от проектируемого сооружения, рассчитывают угол /Ь по формуле

/Ъ=2(а(arctg(PÇ(1+tgàt tg2at)7: а1Ь1((92а1. (1+!922а1)) — 1/(92аф

Изготавливают второй Ц и нагружают его до разрушения нагрузкой Рр и фиксируют предельную величину последней. Определяют угол а наклона плоскости скола второго Ц к ГП. Величину угла р внутреннего трения рассчитывают по формуле ф=2а2 — 90 -ф, 0 а величину сцепления С по формуле

С=(Р2 соза2(з1п(а2-ф2)-соз(аг-)6 ) X

tg(2 -90 -Д))}:azbg, Способ обеспечивает создание условий испытаний, близких к натурным, когда на поверхности сдвига разрушаемого образца обеспечивается напряженное состояние, соответствующее расчетному. 3 ил.

В скальном массиве изготавливают два целика прямоугольного сечения с размерами а1 b>, а2. Ь2. Целики выполняют с напорными поверхностями, имеющими разные углы 31,Д наклона к горизонтальной плоскости. При этом напорную поверхность первого целика выполняют горизонтальной (P> = 0). Нагружают первый целик до разрушения нагрузкой Р1, предельную величину которой фиксируют. Определяют угол. а1 наклона плоскости скола к горизонтальной плоскости и, с учетом значения расчетного напряжения оР в массиве от проектируемого сооружения, рассчитывают угол Д по формуле

1617142 4

cos а(эЬ (q -.P) — соэ (а -P) to

=МВ С .-,о ссва sing -соз а или

QX

) откуда сов 2 а-сов 2atg Ptg y+ s1n 2а(щ P+

+tgp) =О

1 - tg P tg гр + tg 2 а (щ P+ tg y) = О, Из moro следует

Щф=

Ф или окончательно

1 щД-2 а)

15 откуда следует, что

4 + г (S) с0$щ!$1Р сф с0$й - ЗА(2йз-90 - Я о 20 а $

Вывод расчетных формул производится следующим образом.

Задача рассматривается в рамках тео- 25 рии прочности Кулона-Мора, t =aЩу+ С, (1) где t,G — соответственно сдвигающее и нормальное напряжения.

Разложив действующую на образец разрушающую нагрузку Р на составляющие, получают

Рн = Р соз(а- p) Pc = Р SIA(c — Д, Находят длину I плоскости скола как

i=—

Ь сов а

В соответствии с этим уравнение равновесия по плоскости сдвига имеет вид

Pc- Pv tg p+ C > l (2) или

Р sin (а — p) = Pcos (а — p) tg у + соза (3) получают значение разрушающей силы

Р= г.., (4) имеют аг =а1+

zz0 . 2

Проведя анализ напряженного состояния грунта по плоскости сдвига для двух опытов, получают для 1-го опыта а1 =а1: р1 =0; Р1, 35 для 2-го опыта аг =аг pz =p: Рг .

Нормальные усилил на плоскости сдвига (Рн) для 1-го опыта Рн1 = Р1 cos а1, для 2-го опытаРнг =-. Рг соэ (аг — P) .

40 Нормальные напряжения на плоскостй сдвига(оН)

Рн Рн cosa

< н =—

S 8.

Р< cos а cos a

-" -"" — — — г— для 2-го on

Pt г (.ap.tg2e> (1+щ а )

- — 2 )). ,-. tg ., %4

Изготавливают в массиве второй целик с углом Pz наклона напорной поверхности к горизонтальной плоскости. Нагружают второй целик до разрушения нагрузкой Рг и фиксируют предельную величину последней.

Определяют угол аг наклона плоскости скола второго целика к горизонтальной плоскости. С учетом результатов испытаний расчитывают параметры сопротивления сдвигу, Величину угла р внутреннего трения рассчитывают по формуле у=2аг — 90 -j%.

Величину сцепления С рассчитывают по формуле

q) =2а — 9б -P (9)

Левая часть последнего уравнения — величина постоянная, следовательно, постоянная и его правая часть.

Pi -2а =const.

Для двух опытов

1 ) а = а1; р1 = О, 2)crt =аг; ф =P от

Разрушение целика происходит при том минимальном значении разрушающей силы Р, при котором на какой-нибудь одной 10 поверхности, характеризуемой углом наклона а, достигается предельное равновесие, т,е. разрушение характеризуется условием минимизации уравнения (4) относительно a . Это достигается при условии 15

Подставив в последние уравнения значения Рь в соответствии с формулой (4), получают для 1-го опыта а.b cosгg ъ,ТЫ7%=нг%т р)

С coSa С

sin а — cos а tg p tg а — tgy для 2-го опыта с а Ь cos

Щ сов az н (аг.-P

1617142

Подставив вместо а ее значение по формуле (1), получают

И1 2) tgy откуда

1д(а1 ) щр

Расчет угла Р, при котором сжимающее напряжение на поверхности сдвига соответствует заданному расчетному напряжению сто от сооружения, производится следующим образом.

С откуда, зная р, С, ир=1(а; P), можно определить угол /3, обеспечивающий равенство

СТ==Пр, Р1соз at(sin а1 — сов at tg ) а1.b1 tg аг — tgp г 1 g2 à1

Р1 соз a1(tg a1 + 2 а1) а 1®(а1 2 ) + т 2а1)

Р1соз а1(1-Щ a1 tg 2 а1) а +tg а1+ tg2a1

Р1(1 +tg a1 тц2а1)

bft+ и в -т |

Откуда окончательно

p=g(а Рф+ tg a1 Щ2 а1) а b op 2at(1 + tg2а,)

ЯТ61 )i.

Данный способ обеспечивает создание условий испытаний, близких к натурным, когда на поверхности сдвига разрушаемого образца обеспечивается напряженное состояние, соответствующее расчетному. При

20 этом реально учитывается возможная нелинейность зависимости t=f(o) .

Формула изобретения

Способ определения прочностных характеристик скального массива, заключаю25 щийся в том, что в скальном массиве изготавливают два целика прямоугольного сечения, имеющие разные углы Р1, Д наклона напорной поверхности к горизонтальной плоскости, нагружают их до

30 разрушения, замеряют разрушающие нагрузки Р1, P и определяют параметры ри

С сопротивления сдвигу скального массива, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определяемых харакЗ5 теристик путем обеспечения на поверхности разрушения напряженного состояния, соответствующего напряженному состоянию в массиве от проектируемого сооружения, напорную поверхность первого целика

40 выполняют горизонтальной, угол /32 наклона напорной поверхности второго целика определяют по формуле г Pi 1+rga rg 2ai}

Рр2 (a1 — arctg а1Ь1а .Кра1(1+тга1) Ю2а1. а параметры ри С рассчитывают по форму — a g00

Pq -юзами(мпфтк -/Ъ) — cos(-фщ(2и2-90 j

50 32 Д! где а1, аг — углы наклона плоскости скола целиков к горизонтальной плоскости;

91 Ь1 и а2. b2 — размеры напорных сечений целиков; а — расчетное напряжение в массиве от проектируемого сооружения;

p — угг, л внутреннего трения скального массива;

С вЂ” сцепление, 1617142

Составитель Л.Климов

Редактор И.Касарда Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор А.Обручар

Заказ 4105 . Тираж 390 Подл исное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Способ определения прочностных характеристик скального массива Способ определения прочностных характеристик скального массива Способ определения прочностных характеристик скального массива Способ определения прочностных характеристик скального массива 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горному делу и предназначено для контроля качества проведения противовыбросовых мероприятий на угольных шахтах

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для моделирования процессов сорбции и десорбции ртути горнымы породами при исследованиях процессов формирования ореолов ртути

Изобретение относится к горному делу и предназначено для исследования проявления горного давления

Изобретение относится к горному делу и предназначено для исследования механических характеристик горных пород (ГП) в условиях объемного напряжения

Изобретение относится к горному делу и предназначено для лабораторных исследований взаимодействия породного массива с крепью горных выработок

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в горном деле

Изобретение относится к горному делу и предназначено для оценки пространственного распределения напряжений в окрестностях горных выработок

Изобретение относится к горному делу и предназначено для испытания прочностных свойств горных пород в массиве

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для испытания образцов горных пород и элементов массива в полевых условиях

Изобретение относится к строительству и предназначено для определения прочности грунтов на сдвиг на оползневых склонах при проведении крупномасштабных инженерно-геологических (оползневых) съемок на ранних стадиях проектирования для обоснования схем инженерной защиты территории от опасных геологических явлений с прогнозами оползней

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для измерения деформаций в массиве горных пород

Изобретение относится к годному делу и может быть использовано для решения различных геомеханических задач, в частности, прогнозирования статической и динамической устойчивости горных выработок, пройденных, главным образом, в горных породах осадочного происхождения

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам определения количества полезного ископаемого в массиве горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в области лабораторных исследований процесса цементации трещиноватых горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для непрерывного контроля с дневной поверхности состояния массива горных пород

Изобретение относится к строительству, горному делу и экологии, в частности к регулированию процессов изменений механического состояния массивов грунтов и горных пород

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для выявления потенциальных очагов мелкофокусных поверхностных землетрясений на площадках предполагаемого строительства или в населенных пунктах
Наверх